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Red AMPR

Antenas para la red multimedia de radioaficionados de alta velocidad (HamNET) en Europa, parte de la red de malla inalámbrica AMPRNet

La AMPRNet (AMateur Packet Radio Network) o Red 44 se utiliza en radioaficionados para la radio por paquetes y las comunicaciones digitales entre redes de ordenadores gestionadas por operadores de radioaficionados . Al igual que otras asignaciones de frecuencias de radioaficionados , en 1981 se proporcionó un rango IP de 44.0.0.0/8 para las comunicaciones digitales de radioaficionados (un término genérico ) y fue autoadministrado por los radioaficionados. En 2001, comenzó el uso no documentado y dual de 44.0.0.0/8 como telescopio de red , [1] registrándose la propagación del gusano Code Red II en julio de 2001. A mediados de 2019, parte del rango IPv4 se vendió para uso convencional, debido al agotamiento de las direcciones IPv4 .

Protocolo

A partir del 1 de mayo de 1978, las autoridades canadienses permitieron a los radioaficionados utilizar la radio por paquetes en la banda de 1,25 metros (220 MHz) y, más tarde, en 1978, anunciaron el " Certificado de operador de radio digital amateur". [2] [3] Posteriormente se debatió sobre los modos de comunicación digital de radioaficionados , utilizando el conjunto de protocolos de Internet [4] y 44/8 direcciones IPv4 .

En 1988, se habían realizado mil asignaciones de espacio de direcciones. [5] En diciembre de 2009, aproximadamente el 1% del volumen de tráfico entrante a la red 44/8 era tráfico legítimo de radioaficionados que podía enrutarse hacia adelante, y los 2 a 100 gigabytes restantes por día de ruido de fondo de Internet se desviaban y registraban mediante el telescopio de Internet de la Universidad de California en San Diego (UCSD) con fines de investigación. [1] En 2016, la Red Multimedia de Radioaficionados de Alta Velocidad (HAMNET) con sede en Europa ofrecía una red de Protocolo de Internet de varios megabits con 4000 nodos, que cubría Europa central. [6]

Historia y diseño

El uso de los protocolos de Internet TCP/IP en la radioafición se produjo en los inicios de la historia de Internet , precediendo a la Internet pública por más de una década. En 1981, Hank Magnuski obtuvo el bloque de red de clase A 44/8 de 16,7 millones de direcciones IP para usuarios de radioaficionados de todo el mundo. [7] [8] Esto fue antes del día de la bandera de Internet (1 de enero de 1983) cuando el Protocolo de Control de Red (NCP) de ARPANET fue reemplazado por el Protocolo de Control de Transmisión (TCP). [8] El nombre inicial utilizado por Jon Postel en RFC  790 fue "Red Experimental de Radioaficionados". [7]

Originalmente, el protocolo de capa de enlace de aficionados AX.25 transportaba varios protocolos de nivel superior que competían entre sí, siendo TCP/IP una minoría debido a la complejidad de la configuración y la alta sobrecarga del protocolo . Muy pocos sistemas operaban sobre HF por esta razón. Un enfoque para el funcionamiento de VHF/UHF a 1200/9600 baudios surgió como TCP/IP sobre ROSE (Radio Amateur Telecommunications Society "RATS" Open Systems Environment, basado en el estándar X.25 CCITT). En tan solo unos años, la Internet pública hizo que estas soluciones quedaran obsoletas. El sistema ROSE hoy en día es mantenido por el proyecto Linux de código abierto FPAC. [9]

La red AMPRNet está conectada mediante enlaces inalámbricos y túneles de Internet . Debido a las limitaciones de ancho de banda del espectro radioeléctrico , normalmente se utilizan 300 bit/s en HF, mientras que los enlaces VHF y UHF suelen ser de 1.200 bit/s a 9.600 bit/s. En la actualidad, se están utilizando equipos de puntos de acceso Wi-Fi de producción masiva en 2,4 GHz y 5 GHz en frecuencias de aficionados cercanas para proporcionar enlaces mucho más rápidos como HSMM o hinternet . Dado que se basa en IP, la red AMPRNet admite los mismos protocolos de transporte y aplicación que el resto de Internet, aunque existen restricciones regulatorias sobre el cifrado y el tráfico de terceros.

La AMPRNet está compuesta por una serie de subredes repartidas por todo el mundo. Algunas partes de la red tienen enlaces de radio punto a punto con nodos adyacentes, mientras que otras están completamente aisladas.

Las subredes de radio dispersas geográficamente pueden conectarse mediante un túnel IP entre sitios con conectividad a Internet. Muchos de estos sitios también tienen un túnel hacia un enrutador central, que enruta entre la red 44 y el resto de Internet mediante tablas de enrutamiento estáticas actualizadas por voluntarios.

A partir de octubre de 2011, la experimentación había ido más allá de estas soluciones estáticas controladas centralmente, hacia configuraciones dinámicas proporcionadas por sistemas VPN Peer to Peer como n2n y ZeroTier .

Administración de direcciones

El plan de asignación acordado a finales de 1986 reservó la mitad del espacio de direcciones ( 44.0 / 9 o ~8 millones de direcciones) para uso dentro del territorio de los Estados Unidos y ( 44.128 / 9 , los ~8 millones de direcciones restantes) para el resto del mundo. [10]

Después de la venta de 44.192.0.0 / 10 en 2019, las direcciones IP restantes son 44.0.0.0 / 9 para las subredes de EE. UU. y 44.128.0.0 / 10 para el resto del mundo, disponibles para cualquier operador de radioaficionado con licencia. [11] La gestión de direcciones IP y la asignación de direcciones la realizan coordinadores voluntarios con la condición de que "no proporcionamos el mismo nivel de respuesta que una organización comercial". Es posible que estas direcciones se puedan enrutar a través de Internet si se coordina completamente con los administradores voluntarios. Los radioaficionados que deseen solicitar direcciones IP dentro de AMPRNet deben visitar el Portal de AMPRNet. [12]

enrutador de pantallas de espejo

Centro de Supercomputación de San Diego , sede del portal de Internet AMPRNet y del telescopio de red CAIDA/UCSD

Desde la década de 1990 , la mayoría de los paquetes dentro del rango 44/8 se organizaron para transitar a través de un túnel IP utilizando IP en encapsulamiento IP hacia/desde un enrutador alojado en la Universidad de California, San Diego . [13] Este enrutador de reenvío se denominó originalmente mirrorshades.ucsd.edu[13] y más tarde gw.ampr.org[14] o " AmprGW ". [11] [14] [15] [16]

En 1996, los módems de 56k de mayor velocidad tuvieron durante un breve período un mayor rendimiento del que era posible enviar a través del enrutador reflector central "mirrorshades" y viceversa. [17] Solo las direcciones IP con una entrada activa en el Sistema de nombres de dominio (DNS) ampr.orgpasan por el filtro de paquetes para su reenvío. [11] [18]

Para el 19 de agosto de 1999, el tráfico IP encapsulado diario en IP era de ~100 kilobits por segundo , con un pico de 0,14 megabits por segundo . [19] A mediados de 2000, la mayoría de las direcciones IP únicas vistas en la conexión de la Universidad de California en San Diego desde CERFnet comenzaban con el prefijo 44 , excepto el 17% de las direcciones IP que no lo tenían. [20] A mediados de 2009, el mirrorshadesservidor fue actualizado y reemplazado después de aproximadamente ~1100 días de tiempo de actividad . [21] Una propuesta de financiación en 2010 planteó la posibilidad de que "el tráfico legítimo también sea un recurso de investigación potencial". [1]

Telescopio de la red UCSD

A partir de febrero de 2001, [1] [22] [23] [24] como parte de la investigación de retrodispersión y el proyecto del telescopio de red CAIDA/UCSD , todo el bloque de direcciones 44 / 8 [25] se estaba anunciando a través del protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP) como un honeypot pasivo para el ruido de fondo de Internet y la recolección de retrodispersión, [24] [26] con base en el Centro para el Análisis de Datos de Internet Aplicados [nota 1] en el Centro de Supercomputadoras de San Diego . [29] El 15 de julio de 2001, el monitoreo de red del tráfico 44.0.0.0 / 8 registró la propagación del gusano Code Red II . [30] Antes de julio de 2001, el proyecto había estado registrando paquetes TCP SYN no solicitados destinados a direcciones IP dentro de 44.0.0.0 / 8 ; y después del 19 de julio de 2001 se llevó a cabo el registro completo del encabezado IP entrante . [31] Se afirmó que el bloque de direcciones IP 44/8 tenía "un gran valor para la investigación". [32]

Los datos de captura para agosto de 2001, utilizando compresión de datos y conservando solo los encabezados IP, fueron de 0,5 gigabytes por hora. [33] En 2002, el bloque era el 0,4% de todo el espacio de direcciones IPv4 de Internet. [34] Para septiembre de 2003, el tráfico era de 0,75 terabytes por mes y costaba $2500 por mes por ancho de banda. [35] En octubre de 2004 , Limelight Networks comenzó a patrocinar los costos de tránsito de Internet del telescopio de red CAIDA. [35] En abril de 2009 , se eliminó la limitación de velocidad ascendente, lo que aumentó el número de paquetes que llegan al telescopio de red. [36] A fines de 2012, seaport.caida.orgel servidor de captura de datos del telescopio de red se thor.caida.orgutilizó para el acceso a datos casi en tiempo real . [25] [37] [38] En 2016 , la red 44/8 recibía retrodispersión de ataques de denegación de servicio (DoS), cada uno de los cuales medía aproximadamente 226 paquetes por segundo ( promedio máximo promedio) [39] , lo que totalizaba 37 terabytes por mes. [38]

El apoyo fue proporcionado por Cisco Systems bajo una subvención de la Junta de Investigación Universitaria (URB). [31] [40] El proyecto fue financiado por un premio de Infraestructura e Investigación de Redes Avanzadas (ANIR), [41] y un premio de Sistemas Informáticos y de Redes (CNS) [42] de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF); el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS); [41] y Modelado y Simulación de Redes (NMS) / Programa de Internet de Próxima Generación (NGI) de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA). [26] [31]

  1. ^ Tanto la "Asociación Cooperativa para el Análisis de Datos de Internet" (CAIDA) como el "Centro para el Análisis Aplicado de Datos de Internet" (CAIDA) aparecen en textos académicos. [27] [28]
Alimentar

En mayo de 2017, el Centro de Análisis de Datos Aplicados de Internet proporcionó un nuevo servidor para la puerta de enlace AMPRNet, en un edificio diferente. [16] A mediados de 2017 , se estaba utilizando una configuración de monitoreo pasivo , que involucraba un conmutador de red con duplicación de puertos configurado para duplicar los paquetes entrantes que veía la puerta de enlace AMPRNet hacia el servidor de captura del telescopio de red de la UCSD. [24] La propuesta de financiamiento del proyecto "Herramientas sustentables para el análisis y la investigación sobre el tráfico no solicitado de la Darknet" (STARDUST) especificó una actualización planificada a 10 Gigabit Ethernet con un toque óptico pasivo , para proporcionar un sellado de tiempo más preciso y evitar la pérdida de paquetes . [24]

En julio de 2018, la infraestructura de reemplazo Ethernet de 10 Gigabit, que utiliza un divisor óptico y una tarjeta de captura Endace , estaba operativa. [43]

Archivo

Las capturas intermitentes archivadas para el período 2001-2008 fueron de 657 gigabytes . [44] Las capturas pcap archivadas de 2008-2012 fueron de 192 terabytes de datos sin comprimir. [45] En enero de 2012, cinco semanas de datos recientes fueron de 5,5 terabytes sin comprimir. [45] A partir del 22 de marzo de 2012, los rastros pcap comprimidos por hora sin procesar de 2003-2012 se transfirieron al Centro Nacional de Computación Científica de Investigación Energética (NERSC) para el almacenamiento a largo plazo y el archivo de datos de investigación . [36] Esta migración de datos de 104,66 tebibytes tomó una semana a una tasa sostenida de 1,5 gigabits por segundo a través de la Red de Ciencias de la Energía (ESnet). [36]

Durante el período 2012-2017, se recopilaron 2,85 petabytes de datos (1,3 petabytes comprimidos). [25] Al 31 de diciembre de 2017 , el total general recopilado por el Telescopio de la Red UCSD era de 3,25 petabytes (sin comprimir), almacenados en 129 552 archivos por hora. [25]

Se solicita a los usuarios de los datos recopilados hasta 2012 que reconozcan que "el soporte para los conjuntos de datos de retrodispersión y el telescopio de red UCSD es proporcionado por Cisco Systems , Limelight Networks , el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. , la Fundación Nacional de Ciencias , DARPA , Digital Envoy y los miembros de CAIDA". [46]

Tamaño del bloque

La asignación original de la red de Clase A para radioaficionados se realizó en la década de 1970, [47] y se registró en septiembre de 1981, [7] que consistía en ~16 millones de direcciones IP. Al 18 de julio de 2019, el 75% inferior del bloque 44 / 8 (~12 millones de direcciones) permaneció para uso de radioaficionados, y el 25% superior ( 44.192 / 10 , ~4 millones de direcciones IP) se vendió. [48] [49]

Debido al agotamiento de las direcciones IPv4 , en 2016 el bloque 44/8 valía más de 100 millones de dólares . [8] La agregación del prefijo de enrutamiento 44/8 dejó de publicitarse el 4 de junio de 2019. [50] John Curran , director ejecutivo del Registro Americano de Números de Internet , declaró que se había recibido y revisado una solicitud de transferencia de direcciones IP de acuerdo con la política de ARIN. [51]

El 18 de julio de 2019, la designación registrada por la Autoridad de Números Asignados de Internet se modificó de " 044 / 8 Comunicaciones digitales de radioaficionados" [52] a " 044 / 8 Administrado por ARIN ". [53] El 18 de julio de 2019, hubo una venta de espacio de direcciones 44.192.0.0 / 10 a Amazon Technologies Inc, que fue el mejor postor, [49] para su uso por Amazon Web Services . [54] AMPRNet posteriormente consistió en 44.0 / 9 y 44.128 / 10 , [55] sin planes de vender más espacio de direcciones. [56]

La aspiración expresada por los involucrados en la venta era que el dinero quedara en poder de una organización sin fines de lucro 501(c)(3) para el avance de la radioafición. [57] La ​​venta recaudó más de 50 millones de dólares. [56] Antes de la venta, las direcciones en el bloque 44.192 / 10 habían sido asignadas a áreas de radioaficionados para el espacio exterior - servicio de satélite de radioaficionados , [58] [59] [60] para roaming , [60] Oceanía , [58] [59] [60] Antártida , [58] [59] [60] el Ártico , [58] [59] [60] Italia para el Centro Italiano Sperimentazione ed Attività Radiantistiche (CisarNet) [61] [62] Alemania para Stuttgart / Tübingen , [63] Eppstein , [63] más la Red multimedia de radioaficionados de alta velocidad de Alemania/pan-Europa  [de] (HAMNET). [62] [64] [65]

Respuestas

Paul Vixie declaró después de la venta del espacio de direcciones IP que "ampr.org puede hacer un mejor uso del dinero que del espacio IP para cumplir su misión sin fines de lucro, en esta etapa del juego". [66]

Doug Barton, ex gerente de Internet Assigned Numbers Authority , dijo que "la reacción que estamos viendo ahora es 100% predecible... eso no cambia nada de mi opinión de que la venta en sí fue totalmente razonable, realizada por personas razonables y en consonancia con el concepto de ser buenos administradores del espacio " . [67]

Gobernancia

Comité inicial

En 1981 , se formó un comité de comunicaciones digitales de radioaficionados para ofrecer asesoramiento sobre estándares digitales a la junta directiva de la American Radio Relay League (ARRL). El nombre de trabajo original era "ARRL Ad Hoc Committee on Digital Communication", abreviado como "digital committee". [68] A mediados de los años 1980, el comité se había reunido dos veces al año: a mediados de año y nuevamente en la conferencia anual de redes informáticas. [69]

En septiembre de 1987, el comité recomendó la lista de frecuencias que se utilizarían en América del Norte para las comunicaciones digitales y por radio por paquetes. [70] En enero de 1988, el comité celebró una reunión para estandarizar la versión 3 de AX.25 . [71] En marzo de 1988, el comité publicó las "Recomendaciones de frecuencias de radio por paquetes". [72]

A principios de 1993, el comité y la junta directiva de la ARRL estaban trabajando en directrices para estaciones digitales semiautomáticas, y las propuestas fueron pasadas a la Comisión Federal de Comunicaciones . [73]

Transición sin fines de lucro

El 6 de octubre de 2011 se fundó una empresa sin fines de lucro en California con el nombre de "Amateur Radio Digital Communications", y el estado de California la registró el 11 de octubre de 2011 con una dirección en "5663 Balboa Avenue, Suite 432, San Diego, California [74] —la dirección de una tienda UPS . El 22 de junio de 2012, [75] el 29 de septiembre de 2015, [76] y el 18 de septiembre de 2017, [77] se presentaron documentos en los que se enumeraban los funcionarios de la empresa como:

Brian Kantor
Presidente [75] : 5  o Director Ejecutivo [76] [77]
Erin Kenneally
Secretario [75] : 5  [76] [77]
Kimberly Claffy
Tesorero [75] : 5  o Director Financiero [76] [77]

En 2011, el Registro Americano de Números de Internet aprobó una solicitud para cambiar el registro de todo el bloque de red 44/8 de un contacto individual a la empresa sin fines de lucro "Amateur Radio Digital Communications". [78]

Las actividades tenían como objetivo "conservar los escasos recursos del protocolo de Internet de AMPRNet y educar a los usuarios de las redes sobre cómo utilizar eficientemente estos recursos como un servicio para toda la comunidad de Internet", iniciadas "en la segunda mitad de 2012 por el Presidente a través de comunicaciones con el Registro Americano de Números de Internet (ARIN)". [75] : 3  Los planes incluían "la emisión de subvenciones y otro apoyo financiero a instituciones educativas , fundaciones y otras organizaciones. [...] se espera que comience en 2013 a través de un esfuerzo conjunto de los tres directores fundadores [...]". [75] : 3 

Durante diciembre de 2017, Kantor anunció su retiro de la Universidad de California en San Diego . [14] [79] Los artículos de incorporación reformulados (cambiados) para la organización sin fines de lucro "Amateur Radio Digital Communications" se firmaron el 13 de diciembre de 2017, [80] y se presentaron el 17 de diciembre de 2017. [80] En mayo de 2019, Kantor firmó un acuerdo que extiende el uso de direcciones Amprnet por parte de UCSD/CAIDA para la recopilación de datos hasta el 31 de julio de 2023. [81]

Brian Kantor murió en noviembre de 2019. En febrero/marzo de 2020, el Centro de Sistemas en Red (CNS) de la Universidad de California, San Diego (UCSD) recibió $225,000, donados por ARDC para permitir la dotación financiera de una beca estudiantil en nombre de Alan Turing y en honor a Brian Kantor. [82]

Distribuciones

El radomo del edificio ecológico del MIT se salvó gracias al apoyo de ARDC en 2021

En mayo de 2021, ARDC proporcionó una subvención única de 1,6 millones de dólares al club de radioaficionados del Instituto Tecnológico de Massachusetts (W1MX) para salvar y reconstruir el radomo en la parte superior del edificio ecológico del MIT (edificio 54) . [83]

En noviembre de 2021, ARDC otorgó una subvención de cinco años, por un total de 1,3 millones de dólares , para apoyar actividades con sede en EE. UU. relacionadas con la radioafición en la Estación Espacial Internacional (ARISS-USA). [84]

Biblioteca Digital de Radioaficionados y Comunicaciones

En enero de 2022, Internet Archive recibió una subvención de 0,9 millones de dólares para crear una Biblioteca Digital de Radioaficionados y Comunicaciones (DLARC). [85] Internet Archive comenzó el proyecto en serio en septiembre de 2022 y comenzó a buscar contribuciones de material en octubre. [86] En noviembre de 2022, la biblioteca había crecido hasta los 25.000 artículos. [87] En enero de 2023, la biblioteca contaba con más de 51.000 artículos, incluidos más de 3.300 libros y revistas disponibles a través de préstamos digitales controlados. [88]

Otras subvenciones de ARDC

En el sitio web de ARDC [1] se mantiene una lista actualizada de las subvenciones. En [2] se puede encontrar información sobre cómo solicitar una subvención.

Véase también

Referencias

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    Sep 2012 – Dic 2017 ... Número de subvención: FA8750-12-2-0326 ... dedicado a recopilar datos a nivel de paquete del UCSD Network Telescope (que monitorea una darknet IPv4 / 8 ) ... Para ayudar a avanzar aún más en la investigación de ciberseguridad , proporcionamos acceso a estos datos confidenciales: tráfico en tiempo real destinado al espacio de direcciones de agujero negro ... El UCSD Network Telescope consta de una gran parte del espacio de direcciones IPv4 anunciado globalmente ( segmento / 8 ). Este espacio de direcciones casi no contiene hosts legítimos, por lo que el tráfico entrante a máquinas inexistentes no es solicitado y anómalo de alguna manera. ... Recopilamos archivos pcap (encabezado y contenido) del UCSD Network Telescope, instrumentación que monitorea, elimina la carga útil y retiene una ventana deslizante de datos de dos meses más recientes en nuestras máquinas, mientras archiva los datos más antiguos en una instalación externa ( NERSC ). ... Para el procesamiento y visualización de datos del Telescopio UCSD, tuvimos acceso a 15 nodos de cómputo dedicados y un nodo de E/S en la plataforma de supercomputadora SDSC Gordon que almacenaba y procesaba los datos de series temporales indexados . ... después de despojarlos de la carga útil , los almacenamos en archivos de una hora de duración en formato PCAP . Hicimos que estos archivos estuvieran disponibles casi en tiempo real (con una demora de 1 hora). ... un administrador de sistema dedicado con experiencia en la gestión de canales de procesamiento de datos administró estas instalaciones ... número de archivos y el volumen total de datos recopilados ... (desde [2012-10-01] hasta [2017-12-31]) así como el tamaño acumulado ... Telescopio: número de archivos: 129552; Tamaño: 2,85 PB ; Tamaño en disco (comprimido), [al 2017-12-31]: 1,30 PB ; Tamaño sin comprimir, [al 2017-12-31]: 3,25 PB
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Financiero

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Lectura adicional

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Década de 2010

2019

Década de 2020

Enlaces externos